四川省成都市2020届高三物理第二次诊断性检测试题（含解析）

PAGE四川省成都市2020届高三物理第二次诊断性检测 试题 中考模拟试题doc幼小衔接 数学试题 下载云南高中历年会考数学试题下载N4真题下载党史题库下载 （含解析）一、选择题1.如图,在一个负点电荷产生的电场中,一条电场线上有M、N两点。设两点的场强大小分别为EM和EN、电势分别为和,则A.EM＞EN,＞B.EM＞EN,＜C.EM＜EN,＜D.EM＜EN,＞【 答案 八年级地理上册填图题岩土工程勘察试题省略号的作用及举例应急救援安全知识车间5s试题及答案 】D【解析】【详解】根据负电荷的电场线从无穷远处出发到负电荷终止，可知负电荷应在图中中右侧，则N处电场线较密，场强较大，即EM＜EN，沿着电场线的方向，电势越来越低，电场线方向由M→N，则＞，因此D正确。2.L2是竖直固定的长直导线,L1、L3是水平固定且关于L2对称的长直导线,三根导线均通以大小相同、方向如图所示的恒定电流则导线L2所受的磁场力情况是A.大小为零B.大小不为零,方向水平向左C.大小不为零,方向水平向右D.大小不为零,方向竖直向下【答案】A【解析】【详解】通电直导线产生的磁场，由右手螺旋定则可知，L1在L2处产生的磁场方向竖直向下，L3在L2处产生的磁场方向与竖直向下，即L2处的磁场方向与电流方向平行，所以安培力为零。故选：A。3.如图,半圆球P和竖直挡板固定在水平面上挡板与P相切,光滑小球Q静止在P和挡板之间。已知Q的质量为m、P、Q的半径之比为4:1,重力加速度大小为g。则Q对P的压力大小为A.B.C.D.【答案】B【解析】【详解】对Q受力分析如图所示设Q的半径为r，由几何关系得：解得：由平衡条件得：解得：故选：B。4.图甲中L1、L2是规格为“6V,3W”的灯泡,a、b端接图乙所示的交变电压。现调节电阻箱R为某一值时恰好能使两个灯泡均正常发光。则A.电压表示数为18VB.变压器原副线圈匝数比为3:1C.电阻箱消耗的电功率为3WD.增大电阻箱R连入电路的电阻值,电压表的示数将减小【答案】C【解析】【详解】A项：电压表的示数为，故A错误；B项：由变压器的变压比得：，故B错误；C项：由变压器的变流比得：所以，所以电阻箱中的电流与灯泡L2的电流相等，电阻箱与灯泡L2并联，电压相等，所以电阻箱消耗的功率为3W，故C正确；D项：将电源和灯泡L1和变压器等效成一电路，由于大电阻箱R连入电路的电阻值所以电路中的电流减小，灯泡L1两端电压减小，电源电压不变，所以电压表示数增大，故D错误。故选：C。5.2020年1月3日,“嫦娥四号”成为了全人类第一个在月球背面成功实施软着陆的探测器。为了减小凹凸不平的月面可能造成的不利影响,“嫦娥四号”采取了近乎垂直的着陆方式。已知：月球半径为R,表面重力加速度大小为g,引力常量为G,下列说法正确的是A.为了减小与地面的撞击力,“嫦娥四号”着陆前的一小段时间内处于失重状态B.“嫦娥四号”着陆前近月环绕月球做圆周运动的过程中处于超重状态C.“嫦娥四号”着陆前近月环绕月球做圆周运动的周期约为T=D.月球的密度为【答案】CD【解析】【详解】A项：为了减小与地面的撞击力,“嫦娥四号”着陆前的一小段时间内应向下减速，加速度方向向上，处于超重状态，故A错误；B项：“嫦娥四号”着陆前近月环绕月球做圆周运动，万有引力提供向心力，所以“嫦娥四号”处于失重状态，故B错误；C项：“嫦娥四号”着陆前近月环绕月球做圆周运动，万有引力提供向心力有：，，解得：，故C错误；D项：由万有引力提供向心力有：，解得：，地球的体积为：，地球的密度为：，故D正确。故选：CD。6.如图,匀强磁场中的O点有一静止的原子核发生了某种衰变,衰变方程为,反应生成的粒子的速度方向垂直于磁场方向。关于该衰变,下列说法正确的是A.发生的是衰变B.发生的是衰变C.A=234,Z=91D.新核和粒子在磁场中的轨迹外切于O点【答案】BC【解析】【详解】A、B项：衰变放出一个电子，所以为衰变，故A错误，B正确；C项：由质量数守恒和电荷数守恒得：A=234,Z=91，故C正确；D项：由于新核和粒子电性相反，由左手定则可知，新核和粒子在磁场中的轨迹内切于O点，故D错误。故选：BC。7.如图,一质量为m、电荷量为q的带负电绝缘小物块以水平初速度v0从左端冲上长为L的水平传送带,并从传送带右端滑下。已知物块与传送带间的动摩擦因数为,传送带沿顺时针方向运行，速度大小恒为0.5v0整个空间存在场强大小E=umg/q、方向水平向左的匀强电场。关于物块在传送带上的运动,下列说法正确的是A.物块先做匀减速直线运动后做匀速直线运动B.物块一直做匀速直线运动C.电动机因物块在传送带上的运动而多消耗的电能为umgLD.电动机因物块在传送带上的运动而多消耗的电能为umgL/2.【答案】BD【解析】【详解】A、B项：物块在水平方向上受到向右的电场力，向左的摩擦力且大小相等，所以物块一直做匀速直线运动，故A错误，B正确；C、D项：电动机因物块在传送带上的运动而多消耗的电能即为产生的内能，则有，故C错误，D正确。故选：BD。8.如图甲,边长为L的闭合正方形金属框abcd置于光滑斜面上,CD是斜面的底边,金属框电阻为R,在金属框下方有一矩形匀强磁场区域MNN′M′,磁感应强度为B、方向垂直于斜面向下ab∥MN∥CD。现给金属框施加一平行于MM′且斜面的力F,使金属框沿斜面向下从静止开始始终以恒定的加速度做匀加速直线运动。图乙为金属框在斜面上运动的过程中F随时间t的变化图像。则A.磁场的宽度为B.金属框的cd边刚好进入磁场时受到的安培力大小为C.金属框进入磁场的过程中,重力势能的减小量小于框产生的焦耳热与增加的动能之和D.金属框穿出磁场的过程中,重力势能的减小量大于框产生的焦耳热与增加的动能之和【答案】AB【解析】【详解】A项：由图乙可知，线框在时间内为进入磁场的过程，运动的位移为L，由连续相等时间内通过的位移之比等于可知，磁场的宽度等于第二、三个相等时间内的位移之和即为，故A正确；B项：在第一个相等时间内的位移为，由公式，解得：，所以安培力为：，故B正确；C项：由线框做匀加速直线动和图乙可知，所加的F沿斜面向上，由能量守恒可知，金属框进入磁场的过程中,线框克服拉力做的功和重力势能的减小量等于框产生的焦耳热与增加的动能之和，故C错误；D项：由能量守恒可知，金属框穿出磁场的过程中,重力势能的减小量与拉力做的功之和等于框产生的焦耳热与增加的动能之和，故D错误。故选：AB。二、非选择题9.为描绘一只规格为“2.8V,1.6W"的小灯泡的伏安特性曲线,某同学准备了以下器材:A．干电池组E(电动势3V)B．滑动变阻器R(最大电阻5Ω)C．电流表A1(量程0.6A,内阻约0.5Ω)D．电流表A2(量程3A,内阻约0.1Ω)E．电压表V1(量程3V,内阻约3kΩ)F．电压表V2(量程15V,内阻约15kΩ)G．开关一个,导线若干。(1)实验应选用的电流表是____,电压表是_____。(填器材字母序号)(2)测量电路应釆用电流表___(填“内接”或“外接”)法,控制电路应采用滑动变阻器____(填“限流式”或“分压式”)连接。(3)如图,作出的I一U图像中___(填“a”、“b”或“c”)线比较符合小灯泡的伏安特性曲线。【答案】(1).C(或A1)(2).E(或V1)(3).外接(4).分压式(5).a【解析】【详解】(1)由于小灯泡的额定电压为2.8V，所以电压表应选：E，小灯泡的额定电流为：，所以电流表应选：C；(2)由于小灯泡的电阻较小，所以电流表用外接法，描绘小灯泡的伏安特性曲线时小灯泡电压从0开始变化，所以滑动变阻器用分压式；(3)由于小灯泡的电阻随温度的升高而增大，I-U图象的斜率的倒数，所以I一U图像中a线比较符合小灯泡的伏安特性曲线。10.图甲所示为某实验小组测量A、B两个箱子质量的装置图,其中D为铁架台,E为固定在铁架台上的轻质定滑轮(质量和摩擦可忽略),F为光电门,C为固定在A上、宽度为d的细遮光条(质量不计)。此外该实验小组还准备了砝码一套(总质量m0=1kg)和刻度尺等,请在以下实验步骤中按要求作答:(1)在铁架台上标记一位置O,并测得该位置与光电门之间的高度差h。(2)取出质量为m的砝码放在A中,剩余砝码都放在B中,让A从位置O由静止开始下降。(3) 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 下遮光条通过光电门的时间t,根据所测数据计算出A下落到F处的速率v=____;下落过程中的加速度大小a=______。(4)改变m,重复(2)(3)步骤,得到多组m及a的数据,作出____(填“a-m”或“a-”)图像如图乙所示(图中横、纵坐标物理量的单位均采用国际制单位)(5)由图像可得,A的质量mA=____kg,B的质量mB=____kg(保留两位有效数字,重力加速度大小g取10m/s2)【答案】(1).(2).(3).(4).3.0kg(5).1.0kg【解析】【详解】(1)由很短时间内的平均速度近似等于瞬时速度可知，；(2)由匀变速直线运动的速度位移公式得：，解得：；(3)由牛顿第二定律得：，解得：，所以应作出的图象；(4)图象斜率为：，截距为：，联立解得：。11.如图,长为L的平行金属板M、N水平放置,板间距也为L,两板间有方向竖直向下的匀强电场,其右侧空间有宽度为d、方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁场的边界竖直。一质量为m、电荷量为q的正电荷以水平向右的初速度v0从M、N板左侧正中进入电场,恰好从N板右端射出电场,且进入磁场后恰好不从磁场右边界射出磁场。不计电荷重力。求:(1)穿越电场的过程中,电场力对电荷的冲量大小；(2)磁感应强度大小。【答案】（1）（2）【解析】【详解】(1)电荷在电场、磁场中的轨迹如图所示，其中电场中做类平抛运动水平方向：竖直方向：解得：由动量定理有：；(2)进入磁场时电荷的速度大小为：速度与水平方向的夹角为：电荷在磁场中做匀速圆周运动，恰好不从右边界出磁场，则：由公式解得：。12.用如图所示的装置,可以模拟货车在水平路面上的行驶,进而研究行驶过程中车厢里的货物运动情况。已知模拟小车(含遥控电动机)的质量M=7kg,车厢前、后壁间距L=4m,木板A的质量mA=1kg,长度LA=2m,木板上可视为质点的物体B的质量mB=4kg,A、B间的动摩擦因数u=0.3,木板与车厢底部(水平)间的动摩擦因数u0=0.32,A、B紧靠车厢前壁。现“司机″遥控小车从静止开始做匀加速直线运动,经过一定时间,A、B同时与车厢后壁碰撞。设小车运动过程中所受空气和地面总的阻力恒为F阻=16N,重力加速度大小g=10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。(1)从小车启动到A、B与后壁碰撞的过程中,分别求A、B的加速度大小;(2)A、B与后壁碰撞前瞬间,求遥控电动机的输出功率;(3)若碰撞后瞬间,三者速度方向不变,小车的速率变为碰前的80%A、B的速率均变为碰前小车的速率,且“司机”立即关闭遥控电动机,求从开始运动到A相对车静止的过程中,A与车之间由于摩擦产生的内能。【答案】（1）4m/s2，方向向前，做匀加速运动（2）10m/s；670W（3）40J【解析】【详解】(1)由题意，从启动到A、B与后壁碰撞的过程中，三者间有相对滑动，三者受力如图所示对B：由牛顿第二定律有：代入数据解得：，方向向前，做匀加速运动对A：由牛顿第二定律：代入数据解得：，方向向前，做匀加速运动；(2)A、B同时到达后壁，有且：解得：对车，由牛顿第二定律有：解得：电动机输出功率为碰撞前瞬间的车速为：联立以上各式并代入数据解得：；(3)碰撞后瞬间，，A、B的速率为v，因所以碰后三者之间仍有相对滑动，三者受力如图所示对B：，方向向后，做匀减速直线运动对A：,方向向后，做匀减速直线运动对车：，因此车做匀速直线运动设经时间，A与车相对静止，则：A、车间相对滑动的距离为：得：A相对车通过的总路程：产生的内能：代入数据解得：。13.一定量的理想气体从状态a开始,经历三个过程:从a到b,b到c,c到a回到原状态,其中V-T图像如图所示。用pa、Pb、pc分别表示状态a、b、c的压强,下列说法正确的是_____A.pa＜pc=pbB.由a到b的过程中,气体一定吸热C.由b到c的过程中,气体放出的热量一定等于外界对气体做的功D.由b到c的过程中,每一个气体分子的速率都减小E.由c到a的过程中,气体分子的平均动能不变【答案】ABE【解析】【详解】A、设a状态的压强为Pa，则由理想气体的状态方程可知：，所以：Pb＝3Pa，同理：：得Pc＝3Pa，所以：pc＝pb＞pa．故A正确；B、过程ab中气体的体积不变，没有做功；温度升高，内能增大，所以气体一定吸热。故B正确；C、由图象可知，bc过程气体压强不变，温度降低，由盖吕萨克定律可知，其体积减小，外界对气体做功，W＞0，气体温度降低，内能减少，△U＜0，由热力学第一定律可知，气体要放出热量，过程bc中气体放出的热量一定大于外界对气体做的功，故C错误；D、温度是分子的平均动能的标志，是大量分子运动的统计规律，对单个的分子没有意义，所以过程bc中气体的温度降低，分子的平均动能减小，并不是每一个分子的速率都减小。故D错误；E、由图可知过程ca中气体等温膨胀，温度不变，由c到a的过程中气体分子的平均动能不变，故E正确。14.如图所示为一个带有阀门K、容积为2dm3的容器(容积不可改变)。先打开阀门让其与大气连通,再用打气筒向里面打气,打气筒活塞每次可以打进1×105Pa、200cm3的空气,忽略打气和用气时气体的温度变化(设外界大气的压强po=1×105Pa)(i)若要使气体压强增大到5.0×105Pa,应打多少次气?(ii)若上述容器中装的是5.0×105Pa的氧气,现用它给容积为0.7dm3的真空瓶充气,使瓶中的气压最终达到符合 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 的2.0×105Pa,则可充多少瓶?【答案】（1）40次（2）4瓶【解析】【详解】(1)设需要打气n次，因每次打入的气体相同，故可视n次打入的气体一次性打入，则气体的初状态：，末状态：，其中：由玻意尔定律：代入数据解得：；(2)设气压为时气体的体积为，则由玻意尔定律有：代入数据解得：真空瓶的容积为因：故可充4瓶。15.图甲为一列简谐横波在t=0时刻的波形图,图乙为介质中x=2m处的质点P的振动图像。下列说法正确的是_____。A.波沿x轴负方向传播B.波速为20m/sC.t=0.15s时刻,质点P的位置坐标为(5m,0)D.t=0.15s时刻,质点Q的运动方向沿y轴负方向E.t=0.15s时刻,质点Q距平衡位置的距离小于质点P距平衡位置的距离【答案】BDE【解析】【详解】A、由乙图读出，t＝0时刻质点的速度向下，则由波形的平移法可知，这列波沿x轴正方向传播，故A错误；B、由甲图知：这列波的波长λ＝4m；由乙图读出，该波的周期T＝0.2s，则波速为vm/s＝20m/s，故B正确；C、图示时刻P点沿y轴负方向运动，t＝0.15s，质点P恰好到达正最大位移处，则坐标为位置为（2m，20cm）。故C错误；D、这列波沿x轴正方向传播，在t＝0时刻Q向上运动；经过Q点正从平衡位置向负最大位移运动，所以运动的方向向下，故D正确；E、由C与D选项的分析可知，在t＝0.15s时刻质点Q距平衡位置的距离小于质点P距平衡位置的距离，故E正确。16.如图,平行玻璃砖厚度为d,一射向玻砖的细光束与玻砖上表面的夹角为30°,光束射入玻砖后先射到其右侧面。已知玻璃对该光的折射率为,光在真空中的传播速度为c。(i)光束从上表面射入玻砖时的折射角;(ii)光束从射入玻砖到第一次从玻砖射出所经历的时间。【答案】（1）30°（2）【解析】【详解】(1)光路图如图所示，设光在上表面折射时，入射角为i，折射角为r，则由折射定律有：解得：；(2)光线射到右侧面时，入射角因故光束在右侧面发生全反射，接着从下表面射出由几何关系得光束在玻璃砖内传播的距离为：光束在玻璃砖内传播的速度：解得传播的时间为：。